频域图形描绘了频谱中每个正弦波的幅度随频率的变化情况。
如图所示,在这种情况下,信号频谱正好由两个正弦波组成。
现在我们便知道了为何原始信号不是纯正弦波,因为它还包含第二个正弦分量,也就是二次谐波。
频域测量更适于确定信号的谐波分量。
在无线通信领域,人们非常关心带外辐射和杂散辐射。
例如在蜂窝通信系统中,必须检查载波信号的谐波成分,E4438C租赁,以防止对其它有着相同工作频率与谐波的通信系统产生干扰。
当频谱仪的频率调谐会发生变化
当频谱仪受到振动、运输、长期存放或环境温度变化较大时,频谱仪的频率调谐会发生变化,从而导致频率测量误差。
在严重的情况下,被测信号会左右抖动,这可以通过频率校准来消除。
校准过程主要以300MHz信号为参考信号,对光谱仪的扫描时间、中心频率、跨度(扫频宽度)、YIG主线圈延迟、次级线圈灵敏度、扫频灵敏度进行误差校准,E4438C,使光谱仪的频率调谐范围正常。
与频率校准一样,当光谱仪测量振幅的精度发生变化时,仪器可以通过振幅校准程序满足出厂规格。
其过程主要是以300MHz信号为参考信号,测量并修正光谱仪的全通道振幅、分辨率带宽滤波器、对数放大器和输入衰减器的误差。
通过这种形式的实时频谱显示画面,我们可以“看到”接收机“看到”的东西,并且更深入绘制。
三维频谱图本质上是一种条码记录仪,E4438C服务商,显示了频谱活动随时间变化。
在扫频分析仪中,这种三维频谱图在时间上是不连贯的,因为仪器正在扫描频率。
分析仪扫描频率,意味着频宽左侧的轨迹点发生的时间要早于右侧的轨迹点。
因此,扫频分析仪捕获的三维频谱图中没有时序关系。
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